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【题目】如图所示,空间中存在水平向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,磁场内有一根长度一定的绝缘直杆OAOA与水平面的夹角为θ.一带电荷量为-q、质量为m的带负电小球套在直杆上,从A点由静止沿杆下滑,小球与杆之间的动摩擦因数为μ<tanθ.则在小球运动过程中,下列小球的速度-时间图象可能正确的是(  )

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

对圆环受力分析,结合洛伦兹力的变化得出支持力的变化,从而得出摩擦力的变化,根据牛顿第二定律求出加速度的变化,判断出物体的运动规律.

小球开始受重力、支持力、摩擦力和洛伦兹力,开始加速度方向向下,做加速运动,速度增大,则洛伦兹力增大,支持力减小,摩擦力减小,沿杆子方向,加速度增大,所以开始做加速度逐渐增大的加速运动。支持力减小到零后,洛伦兹力继续增大,则支持力变为垂直杆子向下,且增大,则摩擦力增大,加速度减小,做加速度减小的加速运动。当合力为零时,做匀速直线运动。故C正确,ABD错误。故选:C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,电源的电动势和内阻分别为Er,在滑动变阻器的滑片由a向b移动的过程中,下列各物理量变化情况为( )

A. 电流表的读数先增大后减小

B. 电源的总功率先减小后增大

C. 电源输出功率先增大后减小

D. 不变

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【题目】如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨固定在同一水平面内,两导轨间的距离为L。导轨上面横放这两根导体棒abcd,构成矩形回路,导体棒ab的质量为2m,导体棒cd的质量为m,电阻皆为R,回路中其余部分的电阻可不计。在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。开始时,棒cd静止,给棒ab水平向右的初速度,若两导体棒在运动中始终不接触,则

A. 在运动过程中回路产生的焦耳热最多是

B. 两金属棒之间的距离先减小后增大

C. ab棒的速度变为初速度的时,cd棒的加速度是

D. 假如改成给棒ab水平向右的恒力F,则最终两金属棒都做匀速运动

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【题目】如图所示,长L=10m的水平传送带以速度v=8m/s匀速运动。质量分别为2mm的小物块PQ,用不可伸长的轻质细绳,通过固定光滑小环C相连。小物块P放在传送带的最左端,恰好处于静止状态,CP间的细绳水平。现在P上固定一质量为2m的小物块(图中未画出),整体将沿传送带运动,已知QC间距大于10 m,重力加速度g10m/s2.求:

(1)小物块P与传送带间的动摩擦因数;

(2)小物块P从传送带左端运动到右端的时间;

(3)当小物块P运动到某位置S(图中末画出)时将细绳剪断,小物块P到达传送带最右端时刚好与传送带共速,求位置S距传送带右端的距离。

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【题目】2018珠海航展,我国五代战机20”再次闪亮登场。表演中,战机先水平向右,再沿曲线ab向上(如图),最后沿陡斜线直入云霄。设飞行路径在同一竖直面内,飞行速率不变。则沿ab段曲线飞行时,战机

A. 所受合外力大小为零

B. 所受合外力方向竖直向上

C. 竖直方向的分速度逐渐增大

D. 水平方向的分速度不变

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【题目】恒温环境中,在导热良好的注射器内,用活塞封闭了一定质量的理想气体。用力缓慢向外拉活塞,此过程中

A. 封闭气体分子间的平均距离增大

B. 封闭气体分子的平均速率减小

C. 活塞对封闭气体做正功

D. 封闭气体的内能不变

E. 封闭气体从外界吸热

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【题目】α粒子散射实验中,α粒子的偏转是由于受到原子内正电荷的库仑力作用而发生的,其中有极少数α粒子发生了大角度偏转,甚至被反向弹回。假定一个速度为v的高速α粒子(He)与金原子核(Au)发生弹性正碰(碰撞前金原子核可认为是静止的),则

A. α粒子在靠近金原子核的过程中电势能逐渐减小

B. α粒子散射实验说明原子核是由质子和中子组成的

C. α粒子散射实验说明带正电的物质均匀分布在原子内部

D. 当它们的距离最小时,α粒子与金原子核的动量大小之比为4197

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【题目】如图所示带电小球a以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为ha;带电小球b在水平方向的匀强磁场以相同的初速度v0竖直向上抛出,上升的最大高度为hb;带电小球c在水平方向的匀强电场以相同的初速度v0竖直向上抛出,上升的最大高度为hc,不计空气阻力,三个小球的质量相等,则(  )

A. 它们上升的最大高度关系为

B. 它们上升的最大高度关系为

C. 到达最大高度时,b小球动能最小

D. 到达最大高度时,c小球机械能最大

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【题目】1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器。回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q ,在加速器中被加速,加速电压为U。加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。

1) 求粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比;

2) 求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t

3) 实际使用中,磁感应强度和加速电场频率都有最大值的限制。若某一加速器磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为Bmfm,试讨论粒子能获得的最大动能E

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